pA混凝土结构材料的物理力学性能.ppt
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1、pA混凝土结构材料的物理力学性能 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土的物理力学性能2.1 混凝土的物理力学性能2.1.1混凝土的组成结构通常把混凝土的结构分为三种类型:.微观结构:也即水泥石结构,包括水泥凝胶、晶体骨架、未水化完的水泥颗粒和凝胶孔组成。.亚微观结构:即混凝土中的水泥砂浆结构。.宏观结构:即砂浆和粗骨料两组分体系。注意:1.骨料的分布及骨料与基相之间在界面的结合强度是影响混凝土强度的重要因素;2
2、.在荷载的作用下,微裂缝的扩展对混凝土的力学性能有着极为重要的影响。第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土2.1.2单轴应力状态下的混凝土强度 混凝土结构中,主要是利用它的抗压强度。因此抗压强度是混凝土力学性能中最主要和最基本的指标。混凝土的强度等级是用抗压强度来划分的2.1 混凝土的物理力学性能(1)混凝土的抗压强度 1)立方体抗压强度:边长为150mm的混凝土立方体试件,在标准条件下(温度为203,湿度90%)养护28天,用标准试验方法(加载速度0.150.3N/mm2/s,两端不涂润滑剂)测得的具有95%保证率的抗压强度,用符号C表示。规范根据强度范围,从C15C80共划分为14个
3、强度等级,级差为5N/mm2。2)轴心抗压强度 按标准方法制作的150mml50mm 300mm的棱柱体试件,在温度为20土3和相对湿度为90以上的条件下养护28d,用标准试验方法测得的具有95保证率的抗压强度。对于同一混凝土,棱柱体抗压强度小于立方体抗压强度。考虑到实际结构构件制作、养护和受力情况,实际构件强度与试件强度之间存在差异,规范基于安全取偏低值,规定轴心抗压强度标准值和立方体抗压强度标准值的换算关系为:2.1 混凝土的物理力学性能 式中:k为棱柱体强度与立方体强度之比,对不大于C50级的混凝土取0.76,对C80取0.82,其间按线性插值。k2为高强混凝土的脆性折减系数,对C40取
4、1.0,对C80取0.87,中间按直线规律变化取值。0.88为考虑实际构件与试件混凝土强度之间的差异而取用的折减系数。fcu,k立方体强度标准值即为混凝土强度等级fcu。2.1 混凝土的物理力学性能2 混凝土的轴心抗拉强度 混凝土的轴心抗拉强度可以采用直接轴心受拉的试验方法来测定,但由于试验比较困难,目前国内外主要采用圆柱体或立方体的劈裂试验来间接测试混凝土的轴心抗拉强度。2.1 混凝土的物理力学性能劈拉试验FdF拉压压第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土的物理力学性能 混凝土结构设计规范规定轴心抗拉强度标准值与立方体抗压强度标准值的换算关系为:混凝土轴心抗拉强度与立方体抗压强度的关系
5、 在平面应力状态下,当两方向应力均为压应力时,抗压强度相互提高,最大可增加27,而当一方向为压应力,另一方向为拉应力时,强度相互降低。当压应力不太高时,其存在可提高混凝土的抗剪强度,拉应力的存在会降低混凝土的抗剪强度。剪应力的存在降低混凝土的抗压和抗拉强度。侧向压应力的存在可提高混凝土的抗压强度,关系为:式中 被约束混凝土的轴心抗压强度;非约束混凝土的轴心抗压强度;侧向约束压应力。侧向压应力的存在还可提高混凝土的延性。(3)复合受力状态下混凝土的强度第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土2.1.3混凝土的变形1、单轴受压应力-应变关系 混凝土单轴受力时的应力-应变关系反映了混凝土受力全过
6、程的重要力学特征,是分析混凝土构件应力、建立承载力和变形计算理论的必要依据,也是利用计算机进行非线性分析的基础。混凝土单轴受压应力-应变关系曲线,常采用棱柱体试件来测定。在普通试验机上采用等应力速度加载,达到轴心抗压强度fc时,试验机中集聚的弹性应变能大于试件所能吸收的应变能,会导致试件产生突然脆性破坏,只能测得应力-应变曲线的上升段。采用等应变速度加载,或在试件旁附设高弹性元件与试件一同受压,以吸收试验机内集聚的应变能,可以测得应力-应变曲线的下降段。2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土2.1 混凝土的物理力学性能02468102030s(MPa)e 10
7、-3第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 混凝土BACEDA点以前,微裂缝没有明显发展,混凝土的变形主要弹性变形,应力-应变关系近似直线。A点应力随混凝土强度的提高而增加,对普通强度混凝土sA约为 (0.30.4)fc,对高强混凝土sA可达(0.50.7)fc。A点以后,由于微裂缝处的应力集中,裂缝开始有所延伸发展,产生部分塑性变形,应变增长开始加快,应力-应变曲线逐渐偏离直线。微裂缝的发展导致混凝土的横向变形增加。但该阶段微裂缝的发展是稳定的。混凝土在结硬过程中,由于水泥石的收缩、骨料下沉以及温度变化等原因,在骨料和水泥石的界面上形成很多微裂缝,成为混凝土中的薄弱部位。混凝土的最终破坏就是由
8、于这些微裂缝的发展造成的。达到B点,内部一些微裂缝相互连通,裂缝发展已不稳定,横向变形突然增大,体积应变开始由压缩转为增加。在此应力的长期作用下,裂缝会持续发展最终导致破坏。取B点的应力作为混凝土的长期抗压强度。普通强度混凝土sB约为0.8fc,高强强度混凝土sB可达0.95fc以上。达到C点fc,内部微裂缝连通形成破坏面,应变增长速度明显加快,C点的纵向应变值称为峰值应变 e 0,约为0.002。纵向应变发展达到D点,内部裂缝在试件表面出现第一条可见平行于受力方向的纵向裂缝。随应变增长,试件上相继出现多条不连续的纵向裂缝,横向变形急剧发展,承载力明显下降,混凝土骨料与砂浆的粘结不断遭到破,裂
9、缝连通形成斜向破坏面。E点的应变e=(23)e 0,应力s=(0.40.6)fc。2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土不同强度混凝土的应力-应变关系曲线强度等级越高,线弹性段越长,峰值应变也有所增大。但高强混凝土中,砂浆与骨料的粘结很强,密实性好,微裂缝很少,最后的破坏往往是骨料破坏,破坏时脆性越显著,下降段越陡。2.1 混凝土的物理力学性能2.1 混凝土第二章 钢筋和混凝土的材料性能 Hognestad建议的应力-应变曲线2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能 规范应力-应变关系上升段:下降段:2.1 混凝土2.1 混凝土的物理力学性能
10、第二章 钢筋和混凝土的材料性能2、混凝土的变形模量弹性模量变形模量切线模量2.1 混凝土2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能 弹性模量测定方法2.1 混凝土2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土2.1.5混凝土的收缩和徐变1、混凝土的收缩 混凝土在空气中硬化时体积会缩小,这种现象称为混凝土的收缩。收缩是混凝土在不受外力情况下体积变化产生的变形。当这种自发的变形受到外部(支座)或内部(钢筋)的约束时,将使混凝土中产生拉应力,甚至引起混凝土的开裂。混凝土收缩会使预应力混凝土构件产生预应力损失。2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的
11、材料性能2.1 混凝土 影响因素 混凝土的收缩受结构周围的温度、湿度、构件断面形状及尺寸、配合比、骨料性质、水泥性质、混凝土浇筑质量及养护条件等许多因素有关。(1)水泥的品种:水泥强度等级越高,制成的混凝土收缩越大。(2)水泥的用量:水泥用量多、水灰比越大,收缩越大。(3)骨料的性质:骨料弹性模量高、级配好,收缩就小。(4)养护条件:干燥失水及高温环境,收缩大。(5)混凝土制作方法:混凝土越密实,收缩越小。(6)使用环境:使用环境温度、湿度越大,收缩越小。(7)构件的体积与表面积比值:比值大时,收缩小。2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土2、混凝土的徐变 混
12、凝土在荷载的长期作用下,其变形随时间而不断增长的现象称为徐变。徐变对混凝土结构和构件的工作性能有很大影响。由于混凝土的徐变,会使构件的变形增加,在钢筋混凝土截面中引起应力重分布,在预应力混凝土结构中会造成预应力的损失。混凝土的徐变特性主要与时间参数有关。2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土 在应力(0.5fc)作用瞬间,首先产生瞬时弹性应变eel(=si/Ec(t0),t0加荷时的龄期)。随荷载作用时间的延续,变形不断增长,前4个月徐变增长较快,6个月可达最终徐变的(7080)%,以后增长逐渐缓慢,23年后趋于稳定。2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和
13、混凝土的材料性能2.1 混凝土 记(t-t0)时间后的总应变为e c(t,t0),此时混凝土的收缩应变为esh(t,t0),则徐变为,ecr(t,t0)=ec(t,t0)-e c(t0)-esh(t,t0)=ec(t,t0)-eel-esh(t,t0)2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土如在时间t 卸载,则会产生瞬时弹性恢复应变eel。由于混凝土弹性模量随时间增大,故弹性恢复应变eel小于加载时的瞬时弹性应变 eel。再经过一段时间后,还有一部分应变eel可以恢复,称为弹性后效或徐变恢复,但仍有不可恢复的残留永久应变ecr2.1 混凝土的物理力学性能第二章
14、钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土 影响因素内在因素是混凝土的组成和配比。骨料(aggregate)的刚度(弹性模量)越大,体积比越大,徐变就越小。水灰比越小,徐变也越小。环境影响包括养护和使用条件。受荷前养护(curing)的温湿度越高,水泥水化作用月充分,徐变就越小。采用蒸汽养护可使徐变减少(2035)%。受荷后构件所处的环境温度越高,相对湿度越小,徐变就越大。2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土3、混凝土在荷载重复作用下的变形(疲劳变形)疲劳强度混凝土的疲劳强度由疲劳试验测定。采用100mm100mm300mm 或着150mm150mm450mm的棱
15、柱体,把棱柱体试件承受200万次或其以上循环荷载而发生破坏的压应力值称为混凝土的疲劳抗压强度。影响因素施加荷载时的应力大小是影响应力-应变曲线不同的发展和变化的关键因素,即混凝土的疲劳强度与重复作用时应力变化的幅度有关。在相同的重复次数下,疲劳强度随着疲劳应力比值的增大而增大。2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.1 混凝土混凝土在荷载重复作用下的应力-应变关系2.1 混凝土的物理力学性能第二章 钢筋和混凝土的材料性能2.2 钢筋的物理力学性能2.2 钢筋的物理力学性能 2.2.1钢筋的品种和级别 热轧钢筋、中高强钢丝和钢绞线、热处理钢筋和冷加工钢筋第二章 钢筋和混凝土
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